5.如圖所示,小球的質(zhì)量為m=0.1kg,帶電量為q=+1.0×10-5C,懸掛小球的細線與豎直方向成θ=37°時,小球恰好在勻強電場中靜止不動,勻強電場也與豎直方向成θ角(如圖),sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.試求:電場強度的大。

分析 對小球受力分析,明確小球受重力、電場力以及拉力作用而處于平衡狀態(tài),根據(jù)正交分解規(guī)律可求得電場強度的大。

解答 解:對小球受力分析可知,小球受重力、電場力和繩子的拉力,如圖所示;
根據(jù)幾何關(guān)系可知,Eqsinθ=Fsinθ
Fcosθ+Eqcosθ=mg
聯(lián)立解得:E=0.625×105N/C,方向一定斜向上;
答:電場強度的大小為0.625×105N/C,方向斜向上

點評 本題考查帶電粒子在電場中平衡問題的分析,要注意明確正交分析的思路和方法,分別對水平和豎直方向的平衡列式,聯(lián)立即可求得電場強度.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.某同學做測定彈簧勁度系數(shù)的實驗,他測出了彈簧長度l與對應(yīng)彈力F的五組數(shù)據(jù)后,在F-l坐標系中描出了對應(yīng)的五個點,如圖所示.
(1)在圖中繪出F-l圖線;
(2)由圖線求得彈簧的勁度系數(shù)k=78N/m.(保留兩位有效數(shù)字).
(3)由圖象得出的實驗結(jié)論:彈簧的彈力與形變量成正比.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖所示,兩塊木板緊緊夾住木塊,一直保持靜止,木塊重為G=30N,木塊與兩木板間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.2,若左右兩端的壓力F都是100N.求:
(1)每塊木板對木板摩擦力大小是多少?
(2)若用一向下的力F1將木板勻速的從下面拉出(木板不動,F(xiàn)不變),則F1的值為多少?
(3)若用一向上的力F2將木板勻速的從上面拉出(木板不動,F(xiàn)不變),則F2的值為多少?

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19.關(guān)于物體所受外力的合力做功與物體動能變化的關(guān)系有以下四種說法:(1)合力做正功,物體動能增加(2)合力做正功,物體動能減少(3)合力做負功,物體動能減少(4)合力做負功,物體動能增加上述說法正確的是(  )
A.(1)(3)B.(2)(3)C.(3)(4)D.(1)(2)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.某物體在平直路面上運動,其速度與時間的關(guān)系圖象(v-t圖象)如圖所示.由圖象可知,該物體在0-10s內(nèi)的平均速度大小為(  )
A.3m/sB.3.6m/sC.4.2m/sD.4.5m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,A、B是一條電場線上的兩點,一電子沿電場線從A點運動到B點,在這個過程中,關(guān)于電場力做功的說法正確的是( 。
A.電場力做正功B.電子克服電場力做功
C.電場力不做功D.電場力先做正功后做負功

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.水平傳送帶被廣泛地應(yīng)用于車站、碼頭,工廠、車間.如圖所示為水平傳送帶裝置示意圖,繃緊的傳送帶AB始終以v0=1m/s的速率運行,一質(zhì)量為m=4kg的工件無初速度地放在A處,傳送帶對行李的滑動摩擦力使行李開始做勻加速直線運動,隨后行李又以與傳送帶相等的速率做勻速直線運動,設(shè)行李與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,AB的之間距離為L=2m,g取10m/s2.欲用最短時間把工件從A處傳送到B處,求傳送帶的運行速度至少為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.民用航空客機的機艙,除了有正常的艙門供旅客上下飛機,一般還設(shè)有緊急出口.發(fā)生意外情況的飛機在著陸后打開緊急出口,會自動生成一個由氣囊構(gòu)成的斜面,機艙中的人可沿該斜面滑行到地面上來,示意圖如圖.某機艙離氣囊底端的豎直高度AB=3.0m,氣囊構(gòu)成的斜面長AC=6.0m,CD段為與斜面平滑連接的水平地面.一個質(zhì)量m=60kg的人從氣囊上由靜止開始滑下,人與氣囊、地面間的動摩擦因數(shù)均為μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$.求:
(1)人從斜坡上滑下時的加速度大;
(2)人滑到斜坡底端時的速度大小;
(3)人離開C點后還要在地面上滑行多遠才能停下?(不計空氣阻力,g=10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.如圖所示,帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小球,處在豎直向下的勻強電場中,電場強度的大小為E,小球從距地面高H處由靜止開始釋放,設(shè)小球在運動過程中受到大小恒定的空氣阻力f的作用,與地面碰撞過程中小球沒有能量和電量的損失.重力加速度為g.則( 。
A.小球與地面碰撞第n次后彈起的高度為$\frac{n(mg+qE-f)H}{mg+qE+f}$
B.小球與地面碰撞第n次后彈起的高度為($\frac{mg+qE-f}{mg+qE+f}$)nH
C.小球釋放后通過的總路程為s=($\frac{mg+qE+f}{mg+qE-f}$)nH
D.小球釋放后通過的總路程為s=$\frac{mg+qE}{f}$H

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